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La Latitud y ¡La Longitud!

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Presentación del tema: "La Latitud y ¡La Longitud!"— Transcripción de la presentación:

1 La Latitud y ¡La Longitud!
Víctor Julio García Mayoralas

2 Índice Latitud Como se medía la longitud
Que se hizo para mejorar su cálculo Como se media en el mar

3 Latitud (siempre fue sencillo)
Usando la Estrella Polar (o estrellas circumpolares) Fijaban su posición respecto al Ecuador El Sol y su elevación Tablas medievales la calculaban con menos de medio de grado de error Se uso la ballestilla y el cuadrante inglés

4 Instrumentos Astrolabio (Izq.) Brújula (Der. sup.)
Caja de imantado (Der. inf.) Octante de Hadley (izq.) Compás azimutal (Centro) Sextante en marco de columna (Derecha)

5 ¿Y para que la longitud? Si con la latitud llego a cualquier sitio, ¿Para que quiero la longitud? Bula de demarcación de 1493 (línea a 100 leguas oeste de las Azores ¿?) Retrasos y pérdida de barcos Y más … Solución: Un premio (1598) España, y le siguieron Portugal, Venecia y Holanda Comentario sobre la idea de los satélites de Júpiter de Galileo. OSERVAR QUE ES EN EL MAR

6 Entonces, ¿no se medía antes?
Variación de la aguja de la brújula (Colón) Cambios no uniformes Variación no perceptible Las líneas = variación no van de N a S Era necesario un reloj exacto Galileo y el péndulo como medida del tiempo Perfeccionado por Huygens

7 2º Empuje a la longitud Necesidad de mapas
Creación de la Académie Royale des Sciences (1666) Científicos de gran relevancia Corregir y perfeccionar mapas Era necesario medir la longitud Para ello se busco solución en el cielo Júpiter, solución ya propuesta Cassini se hace director de la Académie Pero también se quiere medir en tierra firme

8 Júpiter y un eclipse

9 Medidas en tierra firme
Primero, medir la Tierra Método de Erastóstenes con mejores aparatos Medir la línea entre dos puntos (N-S)y luego medir su diferencia de latitud Diámetro de la Tierra: Km.  Tablas de Cassini de Júpiter Júpiter como reloj celeste Se empezó a ayudar con mediciones en todo el mundo conocido Creación de un mapa mundial para Francia

10 Método: Satélites de Júpiter
Medida de los eclipses de los satélites en el pto de referencia Desplazamiento al pto a medir, y puesta en hora de los relojes Medida de los mismos eclipses en el pto a medir con la hora local Y luego a calcular…..

11 Pero no solo sirvió para esto
El péndulo con longitud fija no siempre medía igual, dependía de la situación del péndulo Isaac Newton descubre que la Tierra tiene forma de naranja

12 Pero ¿y en el mar? Problemas: Método (propuesto por Galileo):
El péndulo Observación con telescopio Instruir a los marineros en matemáticas Método (propuesto por Galileo): Un reloj sincronizado con la hora de un lugar con longitud conocida Medida de la hora exacta en el punto a obtener la longitud Calculo de la longitud 4 min. de diferencia  1 grado

13 Inglaterra se interesa
En 1691 se pierden varios barcos por confusión entre cabos En 1707 se pierden 2000 hombres, 4 barcos y uno de los almirantes mas laureados Era necesario obtener la LONGITUD Pero ya había gente pensando en ello Polvo de simpatía Cargas explosivas a intervalos periódicos Luces que alumbraran a las nubes Diferencia entre el fogonazo y la estallido, conocida la distancia entre barcos.

14 Y para ello fomenta las ideas
En 1714 recompensa para quien en un viaje de 6 semanas se pueda obtener medio grado de precisión(2 minutos de retraso) Comité de científicos para evaluar las propuestas No lo habían conseguido Newton, Halley, Huygens, von Leibniz, etc…

15 Problemas de los relojes en el mar
Péndulo poco estable en el mar, y variaciones en el periodo Resorte, otra opción, pero no es mas exacto Los mayores problemas: La temperatura La humedad Temperatura y humedad

16 John Harrison, un artesano
Mejora el péndulo  péndulo reticulado Escape de saltamontes (Menos rozamiento) Para el mar cambia el péndulo por péndolas Después de 3 relojes, consigue el número 4 Viaje a Jamaica (1761): 5 segundos de retraso de ida De regreso 1 minuto y 53 segundos de vuelta. Con condiciones muy adversas.¡El premio es suyo!. Hasta 1772 no consiguió el premio completo

17 Composición de un reloj

18 Harrison y su reloj

19 Conclusiones Avances tecnológicos y científicos Apoyo económico
Interés general Y perseverancia Harrison tardo casi 50 años en construir su reloj

20 Bibliografía Brown, Lloyd A.  The story of maps
Newman, James R.  El reloj exacto Boorstin, Daniel J.  Los descubridores


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